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A门电路解析PPT教学课件.pptx
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实现基本逻辑运算和复合逻辑运算的单元电路。
•
逻辑门电路
•
逻辑门电路的分类
二极管门电路
三极管门电路
双极型
PMOS
门
CMOS
门
逻辑门
电路
分立
NMOS
门
TTL
--
三极管
-
三极管
HTL
–
高阈值
ECL
–
射极耦合
I
2
L
–
集成注入
集成
单极型
高抗干扰能力
工作速度极高
集成度高
功耗小
NMOS
门
2.1
概述
第
1
页
/
共
80
页
•
高、低电平产生的原理
当
S
闭合,
v
O
= 0V
当
S
断开,
v
O
= +5V
第
2
页
/
共
80
页
+5
V
R
v
o
S
v
I
V
cc
I
v
o
v
S
1
S
2
输
入
信
号
输
出
信
号
3
.
1
.
3
图
互
补
开
关
电
路
一、二极管导通条件及导通时的特点
二极管
D
的符号
设二极管的外加正向电
压为
V
F
,正向导通时的管压降
为
V
D
导通条件:
V
F
≥0.7V(Si)
/0.2V(Ge)
导通时特点:
V
D
=
0.
7V(Si)
/0.2V(Ge)
相当于开关闭合后
有个
0.7/0.2V
的恒压降
2.2
半导体二极管、三极管
的开关特性
2.2.1
二极管的开关特性
第
3
页
/
共
80
页
二、二极管截止条件及截止时的特点
截止条件:
截止时特点:
电流
ID
接近于
0
,相当于开关断开
加正向电压时
V
F
<
0.5V(Si)/0.1V(Ge)
或加反向电压
第
4
页
/
共
80
页
理想的开关应具有两个工作状态:
---
要求阻抗越小越好,相当于短路(导通)
---
要求阻抗越大越好,相当于开路(截止)
在数字电路中,二极管和三极管工作在开关状态,即,不
是饱和导通,就是反向截止,好象一个开关一样。
当脉冲信号的频率很高时,开关状态的变化速度很快,每
秒可达
百万次
,这就要求器件的开关转换速度要在微秒甚至纳
秒内完成。
因此有必要研究一下二极管导通截止之间的转换过程。
接通状态
断开状态
第
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